产品详情

Number of channels 1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.8 Input offset (±) (max) (µV) 25 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 50 Features Low power, Small Size, Zero Drift CMRR (min) (dB) 100 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.1 Input bias current (±) (max) (nA) 0.2 Iq (typ) (mA) 0.05 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 0.15 Gain error (±) (max) (%) 0.25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.001 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.05 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.05 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 1
Number of channels 1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.8 Input offset (±) (max) (µV) 25 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 50 Features Low power, Small Size, Zero Drift CMRR (min) (dB) 100 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.1 Input bias current (±) (max) (nA) 0.2 Iq (typ) (mA) 0.05 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 0.15 Gain error (±) (max) (%) 0.25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.001 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.05 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.05 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 1
WSON (DRG) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm) VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 低偏移电压:25µV(最大值),G ≥ 100
  • 低漂移:0.1μV/°C,G ≥ 100
  • 低噪声:50nV/√Hz,G ≥ 100
  • 高共模抑制比 (CMRR):100dB(最小值),G ≥ 10
  • 低输入偏置电流:200pA(最大值)
  • 电源范围:1.8V 至 5.5V
  • 输入电压:(V–) + 0.1V 至 (V+) – 0.1V
  • 输出电压:(V–) + 0.05V 至 (V+) – 0.05V
  • 低静态电流:50μA
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
  • 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 WSON 封装

应用范围

  • 桥式放大器
  • 心电图 (ECG) 放大器
  • 压力传感器
  • 医疗仪表
  • 便携式仪表
  • 衡器
  • 热电偶放大器
  • 电阻式温度检测器 (RTD) 传感器放大器
  • 数据采集

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 低偏移电压:25µV(最大值),G ≥ 100
  • 低漂移:0.1μV/°C,G ≥ 100
  • 低噪声:50nV/√Hz,G ≥ 100
  • 高共模抑制比 (CMRR):100dB(最小值),G ≥ 10
  • 低输入偏置电流:200pA(最大值)
  • 电源范围:1.8V 至 5.5V
  • 输入电压:(V–) + 0.1V 至 (V+) – 0.1V
  • 输出电压:(V–) + 0.05V 至 (V+) – 0.05V
  • 低静态电流:50μA
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
  • 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 WSON 封装

应用范围

  • 桥式放大器
  • 心电图 (ECG) 放大器
  • 压力传感器
  • 医疗仪表
  • 便携式仪表
  • 衡器
  • 热电偶放大器
  • 电阻式温度检测器 (RTD) 传感器放大器
  • 数据采集

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INA333 器件是一款低功耗的精密仪表放大器,具有出色的精度。该器件采用通用的三运算放大器设计,并且拥有小巧尺寸和低功耗特性,非常适合各类便携式 应用。

可通过单个外部电阻在 1 到 1000 范围内设置增益。INA333 设计为采用符合行业标准的增益公式:G = 1 + (100kΩ/RG)。

INA333 器件拥有超低的偏移电压(25μV,G ≥ 100),出色的偏移电压漂移
(0.1μV/°C,G ≥ 100),以及较高的共模抑制比(100dB,G ≥ 10)。该器件可由低至 1.8V (±0.9V) 的电源供电运行,静态电流仅为 50μA,因此非常适合电池供电类系统。INA333 器件采用自动校准技术在扩展工业温度范围内保证了出色的精度,同时还提供了向下扩展至直流的超低噪声密度 (50nV/√Hz)。

INA333 器件采用 8 引脚 VSSOP 和 WSON 表面贴装封装,额定温度范围 TA = –40°C 至 +125°C。

INA333 器件是一款低功耗的精密仪表放大器,具有出色的精度。该器件采用通用的三运算放大器设计,并且拥有小巧尺寸和低功耗特性,非常适合各类便携式 应用。

可通过单个外部电阻在 1 到 1000 范围内设置增益。INA333 设计为采用符合行业标准的增益公式:G = 1 + (100kΩ/RG)。

INA333 器件拥有超低的偏移电压(25μV,G ≥ 100),出色的偏移电压漂移
(0.1μV/°C,G ≥ 100),以及较高的共模抑制比(100dB,G ≥ 10)。该器件可由低至 1.8V (±0.9V) 的电源供电运行,静态电流仅为 50μA,因此非常适合电池供电类系统。INA333 器件采用自动校准技术在扩展工业温度范围内保证了出色的精度,同时还提供了向下扩展至直流的超低噪声密度 (50nV/√Hz)。

INA333 器件采用 8 引脚 VSSOP 和 WSON 表面贴装封装,额定温度范围 TA = –40°C 至 +125°C。

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设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INAEVM — 通用仪表放大器评估模块

通用 INAEVM(仪表放大器评估模块)以两种封装选项形式提供,简化了采用 SO-8 (D) 封装或 MSOP-8(DGK) 封装的精密仪器放大器(具有如图所示的引脚)的原型设计。请参阅下图了解兼容的 TI INA。注意:这些电路板尚未组装,因此请记住需要订购仪表放大器器件样片。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
支持软件

SBOC445 — Thermocouple Compensation - Analog Approach (Supporting SW)

支持的产品和硬件
仿真模型

INA333 PSpice Model (Rev. G)

SBOM382G.ZIP (26 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA333 TINA-TI Reference Design (Rev. F)

SBOC264F.TSC (1395 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

INA333 TINA-TI Spice Model (Rev. E)

SBOM310E.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA333 Vcm vs Vout TINA-TI Model

SLOM383.TSC (70 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00440 — 用于确定绝缘电阻的漏电流测量参考设计

此参考设计可测量高达 100MΩ 的绝缘电阻。它具有一个板载隔离式 500Vdc 电源和一个隔离式信号调节电路,用于测量漏电流。该设计对于查找由于变压器和电机绕组中的绝缘击穿而导致的泄露很有用。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 16 位 SAR ADC (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010987 — 罗氏线圈电流传感器参考设计

本该参考设计让最终用户能够评估适用于各种电流检测应用的不同尺寸和灵敏度的 PCB 罗氏线圈。该设计支持低电流测量和高达 500A 的高电流测量,具有 0.2% 的高精度和超过 1MHz 的宽带宽检测。该设计将这些功能整合到一个与多种电流检测应用兼容的平台中。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01214 — 采用 16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计

该参考设计使用精密 16 位 SAR ADC 在宽输入范围上提供精确的交流电压和电流输入测量,涵盖保护和测量范围(包括 IEC 61850-9-2 采样要求),可简化系统设计并提高跳闸时间性能和可靠性。通过使用带集成电源的数字隔离器将模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。为了实现功能有限和成本优化的设计方法,可以仅使用三种 TI 产品来设计交流 AIM,以降低系统成本并缩减电路板尺寸。警报功能可基于样本确定交流模拟输入故障,从而更快地检测故障。ADC 具有额外的辅助通道,用于诊断数字隔离器的电源输出。具有增益放大器的 12 位 ADS8668 ADC (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIPD166 — 适用于 PLC 且具有 16 位 8 通道 ADC 的单电源模拟输入模块参考设计

此设计适用于工业可编程逻辑控制器 (PLC) 系统的 16 位、8 通道模拟输入模块。该电路是通过一个 8 通道 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 实现的,具有集成的精密基准和模拟前端 (AFE) 电路。

支持的产品和硬件
参考设计

TIPD170 — 基于电桥配置的单电源应变仪参考设计

该应变仪参考设计通过置于电桥配置中来准确测量应变仪的电阻。由应变仪电阻变化产生的电桥差分电压使用 INA333 进行放大。电桥激励电压和 INA333 基准电压由 REF5025 提供。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRG) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

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